一种样品富集解吸装置与质谱联用的气路及其控制方法制造方法及图纸

技术编号:24349929 阅读:21 留言:0更新日期:2020-06-03 01:24
一种样品富集解吸装置与质谱联用的气路及其控制方法,包括富集解吸装置、质谱、空气泵、吹扫气瓶;富集解吸装置由富集腔、富集管、加热块组成,富集腔用于容纳富集有目标样品的富集管,加热块用于富集解吸装置的快速升温。于富集解吸装置上端和尾端分别设置有一个与气路开口,上端开口使富集腔与吹扫气瓶连通,依次与三通电磁阀、第一个质量流量计、减压阀、吹扫气瓶相连接;三通电磁阀的另一路依次与第二个质量流量计、空气泵相连接;富集解吸装置尾端开口使富集管与质谱连通,依次与开关阀、质谱进样口相连。

A gas path and its control method for the combination of sample enrichment desorption device and mass spectrometry

【技术实现步骤摘要】
一种样品富集解吸装置与质谱联用的气路及其控制方法
本专利技术涉及样品富集解吸和质谱
,具体涉及一种应用于质谱仪器与样品富集热解吸装置联用的气路及其控制方法。
技术介绍
随着全球工业化进程的发展,各种有害污染物广泛存在于我们的生活环境中,且已成为影响人类和生物生存与发展的重要问题。这些有毒有害污染物往往含量较低,常规分析手段较难检测到,鉴于此,痕量样品富集与分离成为人们关注的焦点。目前常用的样品富集方法有液液萃取技术、膜分离技术、固相萃取技术、固相微萃取技术、有机材料吸附解吸技术。液液萃取技术又称溶剂萃取技术,通过选择对待测或待处理的目标物具有高选择性的萃取溶剂,利用目标物在互不相溶的两相中的溶解度的差异,来达到对其分离富集的目的。膜分离技术是一种常温下无相变的高效节能的分离、纯化与浓缩的新型分离富集分离技术。固相萃取技术创造于1978年,是结合选择性富集纯化、选择性洗脱分离等过程的一项高校分离富集技术,是由液固萃取和液相色谱柱技术相结合而发展起来的。固相微萃取技术是在固相萃取的基础上发展起来的集萃取、浓缩、本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种样品富集解吸装置与质谱联用的气路,其特征在于:由富集解吸装置(12)、质谱(11)、空气泵(6)、吹扫气瓶(1)组成;/n富集解吸装置(12)由富集腔(8)、富集管(9)、电加热元件(7)组成;/n富集腔(8)用于容纳富集有目标样品的富集管(9)密闭筒体,于筒体侧壁上设有电加热元件(7),电加热元件(7)用于富集解吸装置的快速升温;于富集腔的左右两端分别设置气路开口,左端开口使富集管与质谱连通,左端开口依次与开关阀(10)、质谱进样口(11)相连;富集解吸装置(12)右端开口使富集腔(8)分别与吹扫气瓶(1)和空气泵(6)通过二路气路连通,一路为,右端开口依次与三通电磁阀(4)、第一个...

【技术特征摘要】
1.一种样品富集解吸装置与质谱联用的气路,其特征在于:由富集解吸装置(12)、质谱(11)、空气泵(6)、吹扫气瓶(1)组成;
富集解吸装置(12)由富集腔(8)、富集管(9)、电加热元件(7)组成;
富集腔(8)用于容纳富集有目标样品的富集管(9)密闭筒体,于筒体侧壁上设有电加热元件(7),电加热元件(7)用于富集解吸装置的快速升温;于富集腔的左右两端分别设置气路开口,左端开口使富集管与质谱连通,左端开口依次与开关阀(10)、质谱进样口(11)相连;富集解吸装置(12)右端开口使富集腔(8)分别与吹扫气瓶(1)和空气泵(6)通过二路气路连通,一路为,右端开口依次与三通电磁阀(4)、第一个质量流量计(3)、减压阀(2)、吹扫气瓶(1)相连接;另一路为,右端开口依次与三通电磁阀(4)、第二个质量流量计(5)、空气泵(6)进气口相连接。


2.根据权利要求1所述的一种样品富集解吸装置与质谱联用的气路,其特征在于:
三通电磁阀(4)的第一个端口与富集腔(8)右端开口相连,第二个端口与第一个质量流量计(3)的出口相连,第三个端口与第二个质量流量计(5)相连;富集管(9)的左右二端开口、内部装填有富集填料。


3.根据权利要求1所述的一种样品富集解吸装置与质谱联用的气路,其特征在于:电加热元件为电加热丝或电加热棒或电加热带或电加热块。


4.根据权利要求2所述的一种样品富集解吸装置与质谱联用的气路,其特征在于:富集填料可以为TenaxTA、Carbo...

【专利技术属性】
技术研发人员:李杨侯可勇李海洋黄卫赵琨
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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